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开关变换器的建模和控制研究。

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简介:
该书“开关电源的建模与控制”详细探讨了开关电源系统的设计和控制策略。内容涵盖了对CCM(脉冲平均控制)、DCM(导通阻止脉冲平均控制)、电压模式控制以及电流模式控制等多种建模方法的深入分析,旨在为相关领域的研究和应用提供坚实的基础。

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  • 型与
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    《开关变换器的模型与控制》一书聚焦于电力电子技术中的核心组件——开关变换器,深入探讨其数学建模及现代控制策略,为研究人员和工程师提供理论指导和技术支持。 《开关电源的建模与控制》由张卫平编著。该书分析了连续导通模式(CCM)、断续导通模式(DCM)、电压模式控制以及电流模式控制等多种工作方式。
  • 于航空电源九策略-论文
    优质
    本文研究了针对航空电源系统的九开关变换器优化控制策略,探讨其在高效率、稳定性及可靠性方面的应用与提升。 本研究主要探讨了航空电源系统中的九开关变换器控制方法。航空电源系统是飞行器的重要组成部分,负责为飞机的电子设备提供稳定的电力供应。随着技术的进步,传统的恒速恒频(CSCF)交流电源系统由于结构复杂和能量转换效率低的问题已无法满足现代需求,因此变速恒频(VSCF)电源系统应运而生。该新型系统通过电力电子变换器及控制方法实现高效的电能转换。 九开关变换器作为变速恒频系统中的关键装置,在双三相电机驱动系统的最初设计基础上经过国内外学者的持续研究后,其应用范围已扩展至不间断电源、电能质量控制器和风力发电系统等领域。在本研究中,首先介绍了九开关变换器的时间分段控制原理。时间分段控制通过合理分配控制时间来确保任务有序进行,并提高效率与准确性。 文中将整个控制系统划分为机侧整流控制模型和网侧逆变控制模型两部分进行深入探讨。其中,整流控制模型负责交流电到直流电的转换工作,而逆变控制模型则执行相反的操作——从直流电转为交流电输出。两者均采用了双闭环控制策略(即电流内环与电压外环),以增强系统对电网参数变化的适应性和稳定性。 通过Matlab/Simulink软件进行了仿真研究,结果显示所采用的方法不仅满足了变速恒频发电的需求,还能有效减少网侧输出电流中的谐波含量。这是因为精确地调控电流和电压有助于在变换过程中动态调整参数,从而降低谐波对电网的影响。 此外,在飞机的正常飞行与应急状态下电机转速存在较大波动的情况下,发电机三相交流电的大小及频率也会随之变化。因此航空电源系统中九开关变换器的研究变得尤为重要。如何确保宽转速范围内的电力稳定输出是本研究的核心问题之一。 关键词包括:航空电源、永磁同步发电机、九开关变换器、时间分段控制和谐波含量,这些词汇准确地概括了本段落的主要内容与目的。该研究得到了国家自然科学基金的支持,表明其获得了国家级别的认可与资助。文章作者李坤洲为海军航空大学控制工程系的硕士研究生,而吴迪则来自91467部队的研究团队。他们通过文献标识码“A”和DOI编号进一步证明了研究成果的独特性和有效性。 本段落对于优化设计航空电源系统、提升飞机电力系统的性能可靠性及环境适应性具有重要意义,并且随着电力电子技术的发展以及新型器件的应用,未来的航空电源将更加高效可靠,从而全面提高飞行器的整体表现。
  • Buck鲁棒终端滑-Buck鲁棒终端滑.rar
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    本资源探讨了针对Buck变换器的鲁棒终端滑模控制策略,旨在提高电力电子系统的动态响应和稳定性。通过MATLAB仿真验证其有效性。适合深入研究电源转换技术的学者参考使用。 Buck变换器的鲁棒终端滑模控制研究涉及如何通过改进的滑模控制策略提高Buck变换器在面对外部干扰或参数变化时的稳定性和性能。这种方法旨在实现快速响应的同时,确保系统具有良好的动态特性和稳态精度。相关研究成果可能包含在一个名为“Buck变换器的鲁棒终端滑模控制.rar”的文件中。
  • 于DSPSVPWM逆
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    本研究聚焦于采用数字信号处理器(DSP)控制空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术在逆变器中的应用,深入探讨了该方法提高电力变换效率和性能的可能性。 基于DSP的SVPWM逆变器的研究主要探讨了如何利用数字信号处理器(DSP)实现空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术在电力电子领域的应用。该研究深入分析了SVPWM的工作原理及其相对于传统PWM方法的优势,并详细介绍了采用DSP进行算法设计和硬件实现的具体步骤和技术细节,旨在提高逆变器的效率、性能及可靠性。
  • 于双向DC-DC策略.caj
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    本文针对双向DC-DC变换器进行研究,探讨了其在不同应用环境下的控制策略优化问题,以提高效率和稳定性。通过理论分析与实验验证相结合的方法,提出了一系列创新性的解决方案和技术改进措施。 本段落首先概述了双向DC-DC变换器的发展现状,并选择了半桥式电路作为主电路拓扑结构进行分析。通过对半桥型电路的基本原理的研究,利用状态空间平均法对半桥式电路进行了小信号建模,推导出了控制量到电感电流的传递函数以及电感电流到输出电压的传递函数。根据这些传递函数的频率特性曲线,选择了合适的补偿控制器类型,并计算了其参数值。最后搭建仿真模型以验证系统的闭环稳定性。
  • 于LMI在DC-DC应用
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    本研究探讨了LMI(线性矩阵不等式)技术在直流到直流(DC-DC)电力转换控制器设计中的应用,旨在提高变换器性能与稳定性。 首先构建DC-DC变换器的动态模型,然后设计基于状态切换信号(PWM波),最后通过李雅普诺夫函数提出确保DC-DC变换器稳定的线性矩阵不等式(LMI)条件,并进行仿真验证所提方法的有效性和局限性。
  • 基于MATLAB零电流准谐振与仿真
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    本研究运用MATLAB软件对零电流开关准谐振变换器进行详细建模和仿真分析,探讨其工作特性及优化设计方法。 本段落分析了BUCK电路的零电流开关准谐振变换器的开关过程,并简化其开关过程以获得非线性的等效模型。随后在MATLAB中对该模型进行了详细的分析与仿真,包括使用控制系统工具箱进行相关实验。该模型因其高度准确的特点,在普通计算机上也能快速得出精确的结果。此外,由于该模型基于零电流开关操作特性建立而成,因此可以应用于类似QRC拓扑电路,并为其提供有效的仿真解决方案。
  • 于定频移相高效LLC谐振
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    本研究探讨了在LLC谐振变换器中采用定频移相控制策略以提升效率和性能的方法与理论依据。 在宽范围电压输入条件下,LLC谐振变换器为了获得高的电压增益常常导致原边导通损耗显著增加。本段落提出了一种定频移相控制的数字充电设计方案来解决这一问题,并对所提出的拓扑结构进行了详细的原理分析和主电路参数及变压器的设计工作。 基于DSP芯片TMS320F28033,文章详细探讨了该方案软件实现的具体过程。为了验证设计的有效性,作者构建了一台输入电压范围为350 V至500 V、输出功率为1000 W(即200V/5A)的样机,并通过仿真和实验结果展示了其可行性。 结果显示,与传统方案相比,该设计方案显著减少了原边导通损耗,在全负载范围内工作效率保持在92%以上。
  • Buck系列仿真:平均电流、负载跳双闭环PI与测试
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    本研究聚焦于Buck变换器的仿真分析,深入探讨了平均电流模式控制技术,并对负载突变响应进行了评估。同时,构建并测试了基于内模原理的双环PI控制器模型,以提升系统动态性能和稳定性。 Buck变换器是一种在电源系统中广泛应用的电子电路组件,它能够将输入直流电压转换为较低的输出直流电压,在计算机、通信设备及其他便携式电子产品中有广泛的应用。其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率,因此对它的研究具有重要意义。 本项仿真研究表明了如何构建和测试Buck变换器的不同控制策略。主要的研究内容包括平均电流控制、负载跳变以及双闭环PI(比例-积分)控制模型的建立与应用。其中,平均电流控制是一种有效的技术手段,能够使输出电流更加平滑,并加快系统的动态响应速度;而负载跳变则是指在实际运行中负载突然变化的情况,研究这种现象对Buck变换器性能的影响非常重要,有助于保证其稳定性和可靠性。双闭环PI控制系统通过反馈调节来精确地控制输出的电压和电流。 本研究所构建的模型清晰易懂,非常适合初学者学习实践操作,并帮助他们深入了解相关的原理与策略。通过对这些控制策略进行仿真测试不仅验证了它们的有效性,还对Buck变换器的整体性能进行了全面评估分析。 此外,该研究也探讨了一些在实际应用中可能出现的技术问题及其解决方案。随着科技的快速发展和电子设备日益复杂化,电源系统的要求也在不断提高,因此优化Buck变换器的性能变得尤为重要。本项仿真技术解析详细介绍了从基础工作原理到高级控制策略的应用过程,为深入了解这一领域的深层次知识提供了宝贵的参考。 这项关于Buck变换器的研究不仅对电力电子行业的专业人士非常有价值,同时也为广大工程师和科研人员提供重要的技术支持与理论依据。通过易于理解的模型构建方法,既便于初学者学习实践操作也推动了相关技术的进步与发展。
  • LLC谐振最优轨迹
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    本研究聚焦于LLC谐振变换器的性能优化,提出了一种基于最优轨迹控制的方法,旨在提升其效率与稳定性。通过精确调节控制策略,该方法能够有效应对负载变化和环境扰动,确保系统在宽泛操作范围内高效运行。 在LLC谐振变换器的应用过程中,轨迹控制需要实时检测谐振电流、谐振电压、输入电压以及输出电压等多个物理量,这在实际操作中较为困难。本段落提出了一种简化的轨迹控制策略:系统处于稳态时使用PI补偿器进行调节;当负载发生突变时,则基于状态平面分析仅需监测负载侧的电流即可实现有效控制,并且能够获得良好的动态性能。通过在Matlab/Simulink环境下建立仿真模型,验证了该优化方法的有效性和准确性。